Littérature scientifique sur le sujet « Photoelectrochemistr »
Créez une référence correcte selon les styles APA, MLA, Chicago, Harvard et plusieurs autres
Consultez les listes thématiques d’articles de revues, de livres, de thèses, de rapports de conférences et d’autres sources académiques sur le sujet « Photoelectrochemistr ».
À côté de chaque source dans la liste de références il y a un bouton « Ajouter à la bibliographie ». Cliquez sur ce bouton, et nous générerons automatiquement la référence bibliographique pour la source choisie selon votre style de citation préféré : APA, MLA, Harvard, Vancouver, Chicago, etc.
Vous pouvez aussi télécharger le texte intégral de la publication scolaire au format pdf et consulter son résumé en ligne lorsque ces informations sont inclues dans les métadonnées.
Articles de revues sur le sujet "Photoelectrochemistr"
Lewis, Nathan S. « Photoelectrochemistry ». Electrochemical Society Interface 5, no 3 (1 septembre 1996) : 28–31. http://dx.doi.org/10.1149/2.f04963if.
Texte intégralUosaki, Kohei. « (Invited) Photoelectrochemistry -Looking Back to the Past for the Future ». ECS Meeting Abstracts MA2022-02, no 48 (9 octobre 2022) : 1813. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-02481813mtgabs.
Texte intégralDeng, Jiao, Yude Su, Dong Liu, Peidong Yang, Bin Liu et Chong Liu. « Nanowire Photoelectrochemistry ». Chemical Reviews 119, no 15 (23 juillet 2019) : 9221–59. http://dx.doi.org/10.1021/acs.chemrev.9b00232.
Texte intégralModestov, Alexander D., Jenny Gun et Ovadia Lev. « Graphite photoelectrochemistry ». Journal of Electroanalytical Chemistry 491, no 1-2 (septembre 2000) : 39–47. http://dx.doi.org/10.1016/s0022-0728(00)00182-0.
Texte intégralSchlichthörl, G., et H. Tributsch. « Microwave photoelectrochemistry ». Electrochimica Acta 37, no 5 (avril 1992) : 919–31. http://dx.doi.org/10.1016/0013-4686(92)85043-k.
Texte intégralParsons, Roger. « Semiconductor Photoelectrochemistry ». Journal of Electroanalytical Chemistry and Interfacial Electrochemistry 246, no 2 (mai 1988) : 474. http://dx.doi.org/10.1016/0022-0728(88)80185-2.
Texte intégralBarham, Joshua P., et Burkhard König. « Synthetic Photoelectrochemistry ». Angewandte Chemie International Edition 59, no 29 (6 avril 2020) : 11732–47. http://dx.doi.org/10.1002/anie.201913767.
Texte intégralKhosravi, Mehdi, Hadi Feizi, Behzad Haghighi, Suleyman I. Allakhverdiev et Mohammad Mahdi Najafpour. « Photoelectrochemistry of manganese oxide/mixed phase titanium oxide heterojunction ». New Journal of Chemistry 44, no 8 (2020) : 3514–23. http://dx.doi.org/10.1039/c9nj06265c.
Texte intégralLaskowski, Forrest A. L., Jingjing Qiu, Michael R. Nellist, Sebastian Z. Oener, Adrian M. Gordon et Shannon W. Boettcher. « Transient photocurrents on catalyst-modified n-Si photoelectrodes : insight from dual-working electrode photoelectrochemistry ». Sustainable Energy & ; Fuels 2, no 9 (2018) : 1995–2005. http://dx.doi.org/10.1039/c8se00187a.
Texte intégralWang, Bing, Gill M. Biesold, Meng Zhang et Zhiqun Lin. « Amorphous inorganic semiconductors for the development of solar cell, photoelectrocatalytic and photocatalytic applications ». Chemical Society Reviews 50, no 12 (2021) : 6914–49. http://dx.doi.org/10.1039/d0cs01134g.
Texte intégralThèses sur le sujet "Photoelectrochemistr"
DECAVOLI, CRISTINA. « Organic dye-based photosystems for the production of solar fuels ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2022. http://hdl.handle.net/10281/376409.
Texte intégralThe pursuit of a clean energy source is a goal for the scientific community that should be achieved in the following decades. In recent years, hydrogen has gained much attention in the scientific community as a renewable energy carrier. However, the main goal in the energetic field is to move from the production of grey hydrogen (obtained using fossil sources with the subsequent emission of carbon dioxide) to the evolution of green hydrogen (produced with zero carbon footprint). During my Ph. D., I have focused on different topics regarding the use of organic dyes as visible light photosensitizers in devices for the production of solar fuels through efficient light harvesting. I investigated both photocatalytic (PC) and photoelectrochemical (PEC) applications. For these applications, I considered both covalent and non-covalent approaches. In the PC application, I investigated only a non-covalent approach between the dye and the sacrificial electron donor (SED). I decided not to investigate a covalent interaction because since the system cannot regenerate the SED, it would have led to the loss of the dye as well. Regardless, the establishment of supramolecular interactions that favored the photocatalytic activity confirmed the success of the new proposed design. In the PEC application, I investigated both approaches. I present the first example of calix[4]arene-based dyes employed in photoanodes of PEC cells to exploit their host-guest capabilities. However, the evidence of the establishment of either beneficial or fruitless host-guest interaction between the dyes and the water oxidation catalyst (WOC) is still under investigation. The second non-covalent approach investigated is the π-π interaction between a graphene-functionalized dye and a suitable modified WOC. All the further characterization and PEC applications are in progress. On the other hand, the covalent approach should be the most stable, and with the immobilization of the WOC at a fixed distance from the semiconductor surface, it is possible to avoid the establishment of a detrimental interaction with the semiconductor. We presented the first example of organic-dye-based dyads for photoanode application. These molecules showed excellent efficiencies in oxygen evolution being the highest concerning the actual state of the art for similar systems. The other covalent design proposed has been obtained during my Ph. D. period abroad at Yale University. This innovative design failed in the PEC application, but this molecule exhibited very good performances as simple WOC in electrochemical cells. This means that this WOC has the right potential to oxidize water and can be used in combination with an external source of energy, such as solar panels. However further investigation in the dye portion is required to achieve a better charge transfer for the PEC applications.
Dryfe, Robert A. W. « Mechanistic photoelectrochemistry ». Thesis, University of Oxford, 1995. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.294269.
Texte intégralDean, Frank. « Chalcopyrite photoelectrochemistry ». Thesis, Imperial College London, 1991. http://hdl.handle.net/10044/1/11994.
Texte intégralDias, N. L. « Semiconductor photoelectrochemistry ». Thesis, Imperial College London, 1988. http://hdl.handle.net/10044/1/47025.
Texte intégralCooper, Jonathan A. « Studies in photoelectrochemistry ». Thesis, University of Oxford, 1999. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.301890.
Texte intégralRudge, Andrew John. « The photoelectrochemistry of platinum ». Thesis, University of Southampton, 1991. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.358597.
Texte intégralRajapakse, R. M. G. « Photoelectrochemistry of colloidal semiconductors ». Thesis, Imperial College London, 1988. http://hdl.handle.net/10044/1/47224.
Texte intégralUshiroda, Shin. « Microwave photoelectrochemistry of silicon ». Thesis, University of Bath, 2002. https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.760782.
Texte intégralBradley, Kieren Adam. « Photoelectrochemistry of nanostructured semiconductors ». Thesis, University of Bristol, 2015. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.687604.
Texte intégralHüsser, Oskar E. « Photoelectrochemistry at (semi) insulating electrodes / ». Zürich, 1987. http://e-collection.ethbib.ethz.ch/show?type=diss&nr=8384.
Texte intégralLivres sur le sujet "Photoelectrochemistr"
Pleskov, Yu V., et Yu Ya Gurevich. Semiconductor Photoelectrochemistry. Boston, MA : Springer US, 1986. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4684-9078-7.
Texte intégralI͡A, Gurevich I͡U. Semiconductor photoelectrochemistry. Sous la direction de Pleskov I͡U V. New York : Consultants Bureau, 1986.
Trouver le texte intégralS, Licht, dir. Semiconductor electrodes and photoelectrochemistry. Weinheim : Wiley-VCH, 2002.
Trouver le texte intégralSchiavello, Mario, dir. Photoelectrochemistry, Photocatalysis and Photoreactors. Dordrecht : Springer Netherlands, 1985. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-015-7725-0.
Texte intégralF, Decker, et Scrosati Bruno, dir. New trends in photoelectrochemistry. Oxford : Pergamon Press, 1993.
Trouver le texte intégralAruchamy, A. Photoelectrochemistry and Photovoltaics of Layered Semiconductors. Dordrecht : Springer Netherlands, 1992.
Trouver le texte intégralAruchamy, A., dir. Photoelectrochemistry and Photovoltaics of Layered Semiconductors. Dordrecht : Springer Netherlands, 1992. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-015-1301-2.
Texte intégralSymposium on Photoelectrochemistry (1997 Paris, France). Proceedings of the Symposium on Photoelectrochemistry. Sous la direction de Rajeshwar Krishnan. Pennington, NJ : Electrochemical Society, 1997.
Trouver le texte intégralA, Aruchamy, dir. Photoelectrochemistry and photovoltaics of layered semiconductors. Dordrecht : Kluwer Academic, 1992.
Trouver le texte intégralSchiavello, Mario. Photoelectrochemistry, Photocatalysis and Photoreactors : Fundamentals and Developments. Dordrecht : Springer Netherlands, 1985.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Photoelectrochemistr"
Bockris, John O’M, et Shahed U. M. Khan. « Photoelectrochemistry ». Dans Surface Electrochemistry, 483–575. Boston, MA : Springer US, 1993. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4615-3040-4_5.
Texte intégralFox, Marye Anne. « Organic Photoelectrochemistry ». Dans Topics in Organic Electrochemistry, 177–225. Boston, MA : Springer US, 1986. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4899-2034-8_4.
Texte intégralPleskov, Yu V., et Yu Ya Gurevich. « The Fundamentals of Semiconductor Physics ». Dans Semiconductor Photoelectrochemistry, 1–41. Boston, MA : Springer US, 1986. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4684-9078-7_1.
Texte intégralPleskov, Yu V., et Yu Ya Gurevich. « Light-Sensitive Etching of Semiconductors ». Dans Semiconductor Photoelectrochemistry, 297–322. Boston, MA : Springer US, 1986. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4684-9078-7_10.
Texte intégralPleskov, Yu V., et Yu Ya Gurevich. « Selected Topics in the Photoelectrochemistry of Semiconductors ». Dans Semiconductor Photoelectrochemistry, 323–54. Boston, MA : Springer US, 1986. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4684-9078-7_11.
Texte intégralPleskov, Yu V., et Yu Ya Gurevich. « Conclusions ». Dans Semiconductor Photoelectrochemistry, 355–57. Boston, MA : Springer US, 1986. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4684-9078-7_12.
Texte intégralPleskov, Yu V., et Yu Ya Gurevich. « Thermodynamic Properties of the Semiconductor/Electrolyte Solution Interface ». Dans Semiconductor Photoelectrochemistry, 43–62. Boston, MA : Springer US, 1986. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4684-9078-7_2.
Texte intégralPleskov, Yu V., et Yu Ya Gurevich. « The Structure of the Electric Double Layer on Semiconductor Electrodes ». Dans Semiconductor Photoelectrochemistry, 63–114. Boston, MA : Springer US, 1986. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4684-9078-7_3.
Texte intégralPleskov, Yu V., et Yu Ya Gurevich. « The Kinetics of Electrochemical Reactions on Semiconductor Electrodes ». Dans Semiconductor Photoelectrochemistry, 115–57. Boston, MA : Springer US, 1986. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4684-9078-7_4.
Texte intégralPleskov, Yu V., et Yu Ya Gurevich. « Electrochemical Processes Based on Photoexcitation of Reagents in Solution ». Dans Semiconductor Photoelectrochemistry, 159–77. Boston, MA : Springer US, 1986. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4684-9078-7_5.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Photoelectrochemistr"
Neppl, S., Y. S. Liu, C. H. Wu, A. Shavorskiy, I. Zegkinoglou, T. Troy, D. S. Slaughter et al. « Toward Ultrafast In Situ X-Ray Studies of Interfacial Photoelectrochemistry ». Dans International Conference on Ultrafast Phenomena. Washington, D.C. : OSA, 2014. http://dx.doi.org/10.1364/up.2014.09.wed.p3.14.
Texte intégralIrani, Rowshanak, Paul Plate, Peter Bogdanoff, Fatwa Firdaus Abdi, Roel van de Krol et Karsten Harbauer. « Interface Energetics and Photoelectrochemistry of MnOx-modified Ta-O-N Photoanodes ». Dans nanoGe Fall Meeting 2019. València : Fundació Scito, 2019. http://dx.doi.org/10.29363/nanoge.ngfm.2019.198.
Texte intégralIrani, Rowshanak, Paul Plate, Peter Bogdanoff, Fatwa Firdaus Abdi, Roel van de Krol et Karsten Harbauer. « Interface Energetics and Photoelectrochemistry of MnOx-modified Ta-O-N Photoanodes ». Dans nanoGe Fall Meeting 2019. València : Fundació Scito, 2019. http://dx.doi.org/10.29363/nanoge.nfm.2019.198.
Texte intégralParameshwaran, Vijay, Ryan Enck, Roy Chung, Stephen Kelley, Anand Sampath, Meredith Reed, Xiaoqing Xu et Bruce Clemens. « Photoelectrochemistry of III-V epitaxial layers and nanowires for solar energy conversion ». Dans SPIE Defense + Security, sous la direction de Thomas George, Achyut K. Dutta et M. Saif Islam. SPIE, 2017. http://dx.doi.org/10.1117/12.2264950.
Texte intégralHiesgen, Renate, et Dieter Meissner. « Scanning tunneling microscopy studies of organic and inorganic materials for photovoltaics and photoelectrochemistry ». Dans Optical Materials Technology for Energy Efficiency and Solar Energy, sous la direction de Anne Hugot-Le Goff, Claes-Goeran Granqvist et Carl M. Lampert. SPIE, 1992. http://dx.doi.org/10.1117/12.130573.
Texte intégralOskam, Gerko, Ingrid Rodríguez-Gutiérrez, Manuel Rodríguez-Pérez, Alberto Vega-Poot et Geonel Rodríguez-Gattorno. « Photoelectrochemistry of Semiconducting Oxide Materials for Solar Water Splitting : Characterization of Charge Carrier Dynamics Using IMPS ». Dans 11th International Conference on Hybrid and Organic Photovoltaics. València : Fundació Scito, 2019. http://dx.doi.org/10.29363/nanoge.hopv.2019.063.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "Photoelectrochemistr"
Mallouk, Thomas E., et Joan M. Redwing. Photoelectrochemistry of Semiconductor Nanowire Arrays. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), novembre 2009. http://dx.doi.org/10.2172/967083.
Texte intégralThomas E. Mallouk. PHOTOELECTROCHEMISTRY AND PHOTOCATALYSIS IN NANOSCALE INORGANIC CHEMICAL SYSTEMS. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), mai 2007. http://dx.doi.org/10.2172/907952.
Texte intégralMaggard, Paul A. Photoelectrochemistry, Electronic Structure, and Bandgap Sizes of Semiconducting Cu(I)-Niobates and Cu(I)-Tantalates. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), novembre 2013. http://dx.doi.org/10.2172/1105011.
Texte intégralROME UNIV (ITALY). International Symposium on New Trends in Photoelectrochemistry Held in Altavilla Milicia (Pa), Italy on 22-26 September 1991. Extended Abstracts. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, septembre 1991. http://dx.doi.org/10.21236/ada244352.
Texte intégral